Fuerza de flotación en núcleos verticales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de flotación = (pi/4*(Diámetro de la impresión del núcleo^2-Diámetro del cilindro^2)*Altura de la impresión del núcleo*Densidad del metal-Volumen del núcleo*Densidad del núcleo)*[g]
Fbuoyant = (pi/4*(dc^2-D^2)*h*δ-Vc*ρc)*[g]
Esta fórmula usa 2 Constantes, 7 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Fuerza de flotación - (Medido en Newton) - La fuerza de flotación es la fuerza hacia arriba que ejerce cualquier fluido sobre un cuerpo colocado en él.
Diámetro de la impresión del núcleo - (Medido en Metro) - El diámetro de la impresión del núcleo es el diámetro interior de la parte del molde donde se colocarán los núcleos.
Diámetro del cilindro - (Medido en Metro) - El diámetro del cilindro es el ancho máximo del cilindro en dirección transversal.
Altura de la impresión del núcleo - (Medido en Metro) - La altura de la impresión del núcleo es la altura de la impresión del núcleo donde se mantienen los núcleos en su lugar.
Densidad del metal - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del metal es la masa por unidad de volumen del metal dado.
Volumen del núcleo - (Medido en Metro cúbico) - El volumen del núcleo es la cantidad de espacio que ocupa el núcleo.
Densidad del núcleo - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del núcleo es la densidad dada del material del núcleo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Diámetro de la impresión del núcleo: 2.81 Centímetro --> 0.0281 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Diámetro del cilindro: 2 Centímetro --> 0.02 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Altura de la impresión del núcleo: 0.98 Centímetro --> 0.0098 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Densidad del metal: 80 Kilogramo por centímetro cúbico --> 80000000 Kilogramo por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Volumen del núcleo: 3 Centímetro cúbico --> 3E-06 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Densidad del núcleo: 29.01 Kilogramo por centímetro cúbico --> 29010000 Kilogramo por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fbuoyant = (pi/4*(dc^2-D^2)*h*δ-Vcc)*[g] --> (pi/4*(0.0281^2-0.02^2)*0.0098*80000000-3E-06*29010000)*[g]
Evaluar ... ...
Fbuoyant = 1499.17395793404
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1499.17395793404 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1499.17395793404 1499.174 Newton <-- Fuerza de flotación
(Cálculo completado en 00.021 segundos)

Créditos

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Creado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
¡Rajat Vishwakarma ha creado esta calculadora y 400+ más calculadoras!
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Verificada por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
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13 Núcleos - Impresiones y Coronillas de Núcleos Calculadoras

Fuerza de flotación en núcleos verticales
​ Vamos Fuerza de flotación = (pi/4*(Diámetro de la impresión del núcleo^2-Diámetro del cilindro^2)*Altura de la impresión del núcleo*Densidad del metal-Volumen del núcleo*Densidad del núcleo)*[g]
Fuerza de flotación en núcleos cilíndricos colocados horizontalmente
​ Vamos Fuerza de flotación = pi/4*Diámetro del cilindro^2*[g]*Altura del cilindro*(Densidad del metal-Densidad del núcleo)
Fuerzas metalostáticas que actúan sobre los matraces de moldeo
​ Vamos Fuerza metalostática = [g]*Densidad del metal*Área proyectada en el plano de partición*Jefe de Metal Fundido
Densidad del material del núcleo
​ Vamos Densidad del núcleo = Densidad del metal-Fuerza de flotación/(Volumen del núcleo*[g])
Área de Coronilla
​ Vamos Área de la Coronilla = 29*(Fuerza de flotación-Constante empírica*Área de impresión principal)
Fuerza de flotación en los núcleos del área de Chaplet
​ Vamos Fuerza de flotación = Área de la Coronilla/29+Constante empírica*Área de impresión principal
Volumen de núcleo
​ Vamos Volumen del núcleo = Fuerza de flotación/(9.81*(Densidad del metal-Densidad del núcleo))
Carga no admitida para núcleos
​ Vamos Carga no soportada = Fuerza de flotación-Constante empírica*Área de impresión principal
Fuerza de flotación en los núcleos
​ Vamos Fuerza de flotación = 9.81*Volumen del núcleo*(Densidad del metal-Densidad del núcleo)
Densidad del metal fundido
​ Vamos Densidad del metal = Fuerza de flotación/(Volumen del núcleo*9.81)+Densidad del núcleo
Relación empírica para Max. Fuerza de flotabilidad admisible en el área de impresión del núcleo determinada
​ Vamos Fuerza de flotación = Constante empírica*Área de impresión principal
Relación empírica para el área mínima de impresión del núcleo
​ Vamos Área de impresión principal = Fuerza de flotación/Constante empírica
Área de coronilla de carga no soportada
​ Vamos Área de la Coronilla = 29*Carga no soportada

Fuerza de flotación en núcleos verticales Fórmula

Fuerza de flotación = (pi/4*(Diámetro de la impresión del núcleo^2-Diámetro del cilindro^2)*Altura de la impresión del núcleo*Densidad del metal-Volumen del núcleo*Densidad del núcleo)*[g]
Fbuoyant = (pi/4*(dc^2-D^2)*h*δ-Vc*ρc)*[g]

¿Qué se debe tener en cuenta al diseñar núcleos para moldeo?

El diseño de las impresiones de núcleos es tal que se ocupa del peso del núcleo antes del vertido y de la presión metalostática hacia arriba del metal fundido después del vertido. Las impresiones del núcleo también deben garantizar que el núcleo no se mueva durante la entrada del metal en la cavidad del molde.

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